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BALANZA DE FUERZAS PARALELAS BAUTISTA ESCOBAR, Jhon Frey; LOZADA CHOGO, Fabián; MONTES URIBE, Jhon RESUMEN: Se realizo u

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BALANZA DE FUERZAS PARALELAS BAUTISTA ESCOBAR, Jhon Frey; LOZADA CHOGO, Fabián; MONTES URIBE, Jhon RESUMEN: Se realizo un experimento para determinar el estado de equilibrio de un cuerpo, se utilizo el instrumento llamado Balanza de torque ME-8949 a la cual se le fue añadiendo masa paulatinamente en ambas partes de los ejes hasta conseguir el que el cuerpo estuviera en la misma orientación que el eje x de grado cero. ABSTRACT: An experiment was carried out to determine the equilibrium state of a body, using the instrument called ME-8949 torque balance, which was gradually added to both parts of the axes until the body was in the same position. orientation than the zero-degree xaxis. PALABRAS CLAVE: Torque, fuerza, balanza, estática, equilibrio. KEYWORDS: Torque, force, balance, static, balance. INTRODUCCION: FUERZAS PARALELAS: Las fuerzas paralelas son aquellas que actúan sobre un cuerpo rígido con sus líneas de acción en forma paralela. Existen 2 tipos de fuerzas paralelas:  

Fuerzas paralelas de igual sentido Fuerzas paralelas de distinto sentido

Fuerzas paralelas de igual sentido. La resultante de dos fuerzas paralelas de igual sentido es otra fuerza de dirección y sentido iguales a los de las fuerzas dadas. Fuerzas paralelas de distinto sentido. La resultante de dos fuerzas paralelas de sentido distinto es otra fuerza paralela a las dadas y su sentido es igual al de la fuerza mayor. TORQUE O MOMENTO DE FUERZA: El torque puede entenderse como el momento de fuerza o momento dinámico, se trata de una magnitud vectorial que se obtiene a partir del punto de aplicación de la fuerza. Podemos calcular el torque con la siguiente ecuación: 𝜏⃗ = 𝑟⃗ × 𝐹⃗ (1.0); donde 𝜏⃗ es el resultado del torque, 𝑟⃗ es el vector de distancia recorrida y 𝐹⃗ es la fuerza que afecta la masa. Para encontrar la fuerza que actúa sobre la masa tenemos la siguiente ecuación:

𝐹⃗ = m × g (1.1); donde 𝐹⃗ es el resultado de la fuerza, m es la masa que afecto el experimento y g 𝑚 la gravedad que afecta los cuerpos sobre la tierra, la cual tiene un valor de 9.80 𝑠2 . MATERIALES:

PROCEDIMIENTO: Lo primero que se hizo al ingresar al laboratorio fue observar los instrumentos con los que debíamos trabajar, seguido de eso nos pusimos en marcha para trabajar. Tomamos la balanza de torque y la graduamos en un ángulo de cero grados con orientación en el eje x, tomamos las pesas cuya masa cada una era diferente y la ubicamos en la tercera posición del lado izquierdo (posee siete pocisiones la balanza), luego de eso para hacerle contrapeso a la pesa antes puesta colocamos dos más de diferentes pesos en la poción seis y siete de la balanza y esta llego a un punto de equilibrio perfecto. Todo esto fue anotado de manera ordenada en la tabla 1 además se complemento la tabla con las ecuaciones (1.0) y (1.1).

Para completar la tabla numero 2 hicimos el mismo procedimiento pero con dos pesas en vez de una del lado izquierdo de la balanza en la poción uno y dos.

RESULTADOS Y ANÁLISIS: Tabla1: La suma de las pesas del lado izquierdo peso 0.251 kg (posición 3), para hacerle contrapeso ubicamos dos pesas de 0.051 kg (cada una posición 6 y 7 respectivamente), del lado derecho. Para calcular la fuerza usamos la ecuación (1.1), donde multiplicamos la masa de las pesas por la gravedad y obtuvimos la fuerza; para hallar el torque utilizamos la ecuación (1.0), donde multiplicamos la fuerza por la distancia donde estaban ubicadas las pesas, sabiendo que el eje ere la posición 0 y cada posición alejada del eje era de 6 cm de la manera que dos posiciones alejadas del eje eran 12 cm.

Tabla 2: Para la realización de la tabla dos se hizo lo mismo que para la tabla 1 solo que esta vez esta tabla tiene dos masas del lado izquierdo con peso de 0.150 kg (posición 2 y 3 respectivamente) y el contrapeso masas de 0.051 kg, 0.07 kg y 0.187 kg (posición 5,6 y 7 respectivamente)

CONCLUSION: Un cuerpo puede encontrarse en estado de equilibrio si se tienen las masas adecuadas que afecten a este para hacer contrapeso y estabilizar el cuerpo, nos dimos cuenta que el torque es una fuerza que afecta la vida cotidiana y que está estrechamente aliado con la gravedad. REFERENCIA: https://definicion.de/torque/ http://equilibrio-fuerzasparalelas4amc.blogspot.com/p/fuerzas-paralelas.html http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_152/recursos/general/14052018/ guia_lab_mecanica.pdf ANEXOS: